Gyors válasz: Az antioxidáns, UV-abszorber és HALS témákban a formulázók általában együtt hasonlítják össze a hosszú távú védelmet, a folyamatstabilitást és a színszabályozást, mert ezek a prioritások nem mindig ugyanazt az adalékanyagot jelölik.
Milyen fényvédő hatásúak a bevonatok UV-abszorberei?
UV-abszorbensok, mint például UV-abszorber 384-2 együtt használva Könnyű stabilizátor 292 hatékonynak bizonyulnak a kikeményített bevonatok fényöregedésének lassításában. Különböző, megfelelő UV-abszorbens és fénystabilizátor hozzáadása a bevonatképződésekhez jól bevált módszer a kültéri használatra szánt szerves bevonatoknál, ahol magas minőségre és hosszú élettartamra van szükség. Az olyan UV-abszorbensek, mint az EVERSORB 80, EVERSORB 93 stb. klasszikus öregedésgátló termékek.
A bevonatok fényöregedési teljesítményét sokféleképpen lehet jellemezni. A karbonilszerkezet nélküli polimerek esetében a fényöregedési viselkedésük az infravörös abszorpciós spektrumban a karboniljel változásával jellemezhető. Egyes bevonatok azonban észter-karbonilt, ammóniaészter kötést stb. tartalmaznak, beleértve a fénykeményedő UV-bevonatokat is, amelyek nem alkalmasak arra, hogy a karbonilértéket használják fényöregedési viselkedésük jellemzésére. Ebben az esetben a sárgulási indexet (YI) használhatjuk a jellemzésükhöz. A nemzetközi szabványos módszer az ASTM D1925 szabványt követi, amelyben a kikeményített filmet UV-fénynek teszik ki, és minden egyes expozíciós időszak után a kikeményített film áteresztőképességét több meghatározott hullámhosszon UV-látható spektrofotométerrel mérik, és a besugárzás forrása lehet egy közepes nyomású higanylámpa, amelynek Pyrex-üvege kiszűri a 320 nm alatti rövidhullámú UV-fényt.
A sárgasági indexet a következőképpen határozzák meg.
A mesterséges fényforrást használó öregedési tesztet gyorsított öregedésnek nevezik, a gyorsított öregedést gyakran további eszközökkel, például páratartalom, hőmérséklet, sópermet stb. párosítják annak érdekében, hogy objektívebben és átfogóan értékeljék a bevonat öregedésgátló teljesítményét. Az ultraibolya fényforrás mellett a néhány száz wattos xenonlámpa teljesítménye, spektrális kimenete 250 nm-es folyamatos spektrumból, és a nap spektrális sáveloszlásának földjét elérve hasonló a mesterséges öregedési gép fényforrásában általánosan használthoz. Más mesterséges öregedési fényforrások közé tartozik a QUVA és a QUVB. A QUVA egy hosszú hullámú ultraibolya kimenet, és a QUVB kimeneti hullámhossza 280-360nm, a központ 310mm-nél található. primitívebb, de teljesen összhangban van a természetes öregedés a fény öregedési tesztet közvetlen napfényben végzik, mint például az Egyesült Államokban, a floridai 45 fokos szögben történő expozíciós teszt használata.
A földi légkör ózonelnyelése miatt a légkörön keresztül a földre érkező napfény 295 nm alatt a nagy energiájú rövidhullámú ultraibolya fényt alapvetően kiszűri. Ezért a földi napfény a polimer bevonat fény öregedése erős hatással van a hullámhosszú sávban elsősorban a 295 ~ 400nm koncentrálódik, minél rövidebb a hullámhossz, annál nagyobb az energia, a polimer bevonat fény öregedési hatása intenzívebb lesz. Az évszak, az idő, a magasság, a földrajzi szélesség, az időjárás, a légszennyezés és sok más tényező hatására a földi napfény UV-intenzitása változhat. Az ózonréteg elnyeli a 320 nm alatti ultraibolya fényt, de a légköri szennyezéssel, az ózonréteg pusztulásával a talajra érkező rövidhullámú ultraibolya fény intenzitása évről évre nő. A különböző fényforrások használatával a fény öregedési eredményei nem feltétlenül következetesek, főként a különböző fényforrások hullámhossz-eloszlása, intenzitása, a környezeti páratartalom, a hőmérséklet és egyéb feltételek nem teljesen következetesek.
A sárgasági indexen kívül a kikeményített film öregedésgátló teljesítménye az abszorpciós spektrum, a fényesség, a homályosság, a tapadás, a mechanikai tulajdonságok, a termodinamikai mechanikai viselkedés és a változás egyéb mutatóinak vizsgálatával is jellemezhető. A fény-oxidációnak a fény-öregedési folyamatban való túlsúlya miatt a bevonat hidroxil-indexének vagy peroxid-indexének változását gyakran használják a fény-öregedést tükröző paraméterként. A polimerek különböző szerkezetei az érzékeny csoportok koncentrációjának változása alapján is jellemezhetők.
Antioxidáns, UV-elnyelő és HALS csomagok praktikus kiválasztási útvonala
Most stabilizátor-döntések akkor működnek a legjobban, ha csomagolt döntésként kezelik őket, nem pedig egyedi termékdöntésként. A technikai vásárlók általában a legerősebb választ kapják, ha együttesen vizsgálják a hosszú távú hőtűrést, a folyamatstabilitást, az időjárási expozíciót és a színtoleranciát.
- Válaszd szét a feldolgozás elleni védelmet a hosszú távú stabilitástól: Az olvadási történelemhez legjobb adalékanyag nem mindig ugyanaz, mint ami a legjobb élettartam-megtartást biztosítja.
- Használja tudatosan a szinergiát: sok polimer- és bevonatrendszer akkor teljesít a legjobban, ha az elsődleges és a másodlagos stabilizátorokat szándékosan párosítják.
- Szín- és tisztasági követelmények áttekintése: A világos, halvány, élelmiszer-érintkezésű vagy fehér rendszerek gyakran szigorúbb csomagolást igényelnek, mint a sötét ipari termékek.
- Ellenőrizze a valós öregedési állapotot: A hő, az UV sugárzás, a páratartalom és a kültéri körülmények mind befolyásolhatják, hogy melyik stabilizátor-útvonal a kereskedelmileg leghatékonyabb.
Ajánlott termékreferenciák
- CHLUMINIT TMO: Értékes összehasonlítási pont, amikor az alacsonyabb sárgulás vagy a TPO-csere megbeszélése fontos.
- CHLUMILS UV-123: Erős HALS referenciaprofil a bevonatokban és polimerekben alkalmazott UV-állóságot célzó bevonatokhoz.
- CHLUMILS UV-5151: Praktikus stabilizátor-csomag referencialap, ha szélesebb körű fényállósági védelemre van szükség.
- CHLUMILS UV-770: Egy jól ismert HALS benchmark, amikor az időjárásállóságot és a megjelenés megtartását vizsgálják.
GYIK vásárlóknak és formulálóknak
Miért erősebbek gyakran a stabilizátor csomagok, mint egyetlen adalékanyag?
Mivel a különböző termékek az elmérgesedési út különböző részeit képesek védeni, így a csomag gyakran egynél több fokozatnál nagyobb kockázatot fed le.
Mindig javítja a teljesítményt több antioxidáns vagy UV-stabilizátor hozzáadása?
Nem feltétlenül. A túladagolás növelheti a költségeket és néha mellékhatásokat is okozhat, így a legtöbb rendszer a tesztelt adagolási ablakon belül teljesít a legjobban.